















Год изготовления:1989
Система управления ECS:
Рабочий диаметр шпинделя: 160 mm
Передвижение по оси X: 15500 mm
Передвижение по оси Y: 1000 mm
Обороты шпинделя: 0 - 1500 /min.
Выдвижение шпинделя (W): 800 mm







Рабочий диаметр шпинделя: 60 mm
Передвижение по оси X: 580 mm
Передвижение по оси Y: 500 mm
Обороты шпинделя: 34 - 1400 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Нет
Выдвижение шпинделя (W): mm





















Год изготовления:1986
Система управления Heidenhain: TNC 410
Рабочий диаметр шпинделя: 100 mm
Передвижение по оси X: 1250 mm
Передвижение по оси Y: 1120 mm
Обороты шпинделя: 16 - 1250 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Нет









Система управления Siemens: 802 D si
Рабочий диаметр шпинделя: 130 mm
Передвижение по оси X: 3200 mm
Передвижение по оси Y: 2300 mm
Обороты шпинделя: 2 - 1000 /min.
Выдвижение шпинделя (W): 1120 mm
Рабочий диаметр шпинделя: 75 mm
Передвижение по оси X: 750 mm
Передвижение по оси Y: 650 mm
Обороты шпинделя: 0 - 2800 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Нет
Выдвижение шпинделя (W): mm






Год изготовления:1986
Система управления Mefi: CNC 859
Рабочий диаметр шпинделя: 130 mm
Передвижение по оси X: 2000 mm
Передвижение по оси Y: 2000 mm
Обороты шпинделя: 0 - 1098 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Нет







Год изготовления:1982
Система управления Heidenhain: TNC 426
Рабочий диаметр шпинделя: 120 mm
Передвижение по оси X: 1250 mm
Передвижение по оси Y: 1250 mm
Обороты шпинделя: 10 - 2000 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Нет








Система управления Siemens: Sinumerik 820
Рабочий диаметр шпинделя: 105 mm
Передвижение по оси X: 1800 mm
Передвижение по оси Y: 1300 mm
Обороты шпинделя: 9 - 1000 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Нет
When selecting a used horizontal boring mill (such as the WFT or WFC series), the primary factors are the static and dynamic rigidity of the spindle headstock and column. The structural design of grey cast iron castings directly influences the machine's ability to damp vibrations generated during heavy-duty milling. For used FERMAT machines, emphasis is placed on the condition of the guideways—utilizing a combination of linear guideways for high dynamic movement or box-ways (sliding guideways) for maximum damping during interrupted cuts.
Spindle performance and torque are determined by the condition of the gearbox and the spindle unit bearing arrangement. Modern control systems, such as Heidenhain iTNC 640 or Fanuc 31i, allow used machines to utilize advanced adaptive feed control functions. This leads to real-time optimization of cutting forces, preventing thermal spindle deformation and extending the service life of bearing sets. Thermal stabilization, ensured by spindle cooling, is essential for horizontal boring mills to maintain dimensional stability during long boring cycles.
Acquiring a used boring mill represents a strategic investment with a significantly faster ROI (Return on Investment) compared to a new machine, thanks to lower depreciation and immediate availability. The key to profitability is minimizing non-productive time. Machines equipped with an Automatic Tool Changer (ATC) and high-capacity rotary tables (e.g., 15–20 tons) allow for complex workpiece machining in a single setup, dramatically reducing refixturing errors and increasing production throughput.
Modernizing drives and implementing digital scales (DRO) on older machine frames allows for positioning accuracy that meets the standards of demanding sectors like power generation and shipbuilding. From a long-term strategy perspective, the availability of spare parts for the kinematic chain and the ability to integrate the machine into an ERP system for OEE (Overall Equipment Effectiveness) tracking are critical.